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公开(公告)号:CN103887815A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410060760.1
申请日:2014-02-21
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E60/76 , Y04S40/22
Abstract: 本发明公开了基于运行数据的风电场参数辨识及动态等值方法,包括以下步骤:a:基于实测数据对风电机组控制模型参数进行辨识;b:结合运行数据,选取能反映扰动下的风电机组和风电场的特征变量,应用改进的模糊K均值动态聚类算法进行机群划分;c:基于全局最优位置变异粒子群算法对风电场进行网络简化、参数寻优,获得风电场动态等值模型;d:在扰动输入下,比较风电场动态等值模型与详细模型动态响应,验证等值模型的有效性。本发明建立的风场动态等值模型能准确地反映风场并网点的动态特性,具有重要的工程应用价值,可用于双馈型风电场接入电力系统稳定性分析中,为含风电场电力系统的规划与运行调度提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN103778485A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410061481.7
申请日:2014-02-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 南方电网综合能源有限公司 , 华南理工大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 本发明公开了一种分布式发电供能系统的优化方法,包括以下步骤:首先建立分布式发电供能系统的模型;然后针对模型,根据以下热能供需平衡和功率平衡的方程,求得约束条件;最后根据热能供需平衡和功率平衡的约束条件,建立以节省成本和减少温室气体排放量为目标的目标优化函数。本发明定义了包含最小化日常运行成本和最小化温室气体排放量的2个子目标优化函数,大幅度降低微电网的运行成本和降低微电网的温室气体排放量,达到能源部提出的节能减排要求。
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公开(公告)号:CN103384069A
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201310234022.X
申请日:2013-06-13
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 华南理工大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 一种海上风电场集电系统灵敏度调整方法及系统,其先获取系统中每个设备的年故障次数以及每个设备故障的年修复时间,确定每个设备的故障率;再获取系统中所有风机的额定功率,根据每个设备的故障率及风机的额定功率确定拓扑的等效输出功率;根据拓扑的等效输出功率确定系统的等效停运率;根据系统的等效停运率及每个设备的故障率确定每个设备的灵敏度,根据每个设备的灵敏度调整每个设备占系统的比例。本发明综合考虑了电缆、开关、风机等电气故障的故障率对拓扑可靠性的影响,对影响拓扑可靠性的相应设备进行灵敏度分析,对于集电系统不同配置方案下降低经济性成本和故障机会成本具有积极的意义,对集电系统的工程设计与研究有一定的参考价值。
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公开(公告)号:CN117498711B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311257741.3
申请日:2023-09-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具备直流故障清除能力的储能型MMC子模块电路及工作方法,属于电压源型变换器技术领域。本发明通过为典型半桥型子模块电路拓扑增加储能变换器单元及故障处理单元的方式,提出了一种具备直流故障清除能力的储能型MMC子模块电路及控制方法。改进后的子模块在不失去原有功能的情况下同时具备直流故障清除能力与能量存储能力,有助于提高了MMC换流电站的技术性与经济性,具有广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN117951888A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410037091.X
申请日:2024-01-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F11/20 , G06F113/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种海上风电机组主控装置硬件可靠性优化设计方法,包括以下步骤:步骤S1:对海上风电机组主控装置进行双CPU冗余备份设计,并设计基于CPU周期性能指标和CPU实时性能指标的CPU自适应切换机制;步骤S2:对海上风电机组主控装置进行双通信接口冗余备份设计,并设计基于通信性能和任务负载动态均衡的通信接口切换机制。本发明考虑了海上风电机组主控装置CPU及通信接口容易损坏的缺点,对CPU及通信接口进行冗余备份设计并分别提出新颖实用的切换机制,可以有效提升海上风电机组主控装置的可靠性和稳定性,降低海上风电机组因故障停机的风险。
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公开(公告)号:CN116995715A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310453306.1
申请日:2023-04-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02J3/36 , H02J3/38 , G06F30/367 , G06F17/11 , G06F17/15
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流系统小信号建模方法、系统及存储介质,方法包括:基于开关函数模型和基尔霍夫电压定律建立模块化多电平换流器的交流侧电压动态方程;基于开关函数模型建立模块化多电平换流器的桥臂分量动态方程;根据桥臂分量动态方程进行park变换,并进行差模共模分解,得到dq坐标系下桥臂电容电压差模分量;对桥臂电容电压差模分量进行线性化处理,根据线性化结果和交流侧电压动态方程确定小信号模型。本发明实施例的柔性直流系统小信号建模方法,能够有效反映模块化多电平换流器内部不同电气量之间的关联关系,提高小信号模型的准确性,为海上风电柔性直流并网系统的控制策略设计和稳定运行提供仿真模型基础。
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公开(公告)号:CN110133393A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201811067215.X
申请日:2018-09-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01R31/00 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于非侵入式监测技术的用电监测系统及方法,该系统包括数据采集装置、后台分析主站以及在用户侧客户端。数据采集装置负责采集、预处理和传输用户侧电流数据;后台分析主站存储了各用电设备正常工作时的谐波分析结果以及各用户的设备开关状态,通过所存储的设备谐波分析数据以及历史设备工作状态数据,采用云遗传算法对所接收的总线电流波形信息进行设备开关状态识别,并将结果发送至客户端。本发明能够根据在电力用户总进线处采集电气数据就能实现用户设备开关状态的识别,无需侵入用户内部装设大量传感器,对用户生产、生活造成的影响小,经济成本低、实用性强,广泛适用于商业、居民与工业用户。
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公开(公告)号:CN106451488B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201610920420.0
申请日:2016-10-21
CPC classification number: Y02E40/12
Abstract: 本发明公开了基于模糊控制的三电平静止无功发生器直接功率控制方法,具体按照以下步骤实施:步骤1:计算得到系统瞬时有功功率p和瞬时无功功率q;步骤2:确定有功功率偏差变量Sp和无功功率偏差变量Sq;步骤3:确定中点电压偏差变量Sn;步骤4:采用新型矢量选择法确定DPC策略的最终开关状态;步骤5:控制每相各开关器件的打开和关闭,使系统实际输出功率达到设定要求。本发明方法,系统瞬时有功功率异常波动消失,且瞬时无功功率的波动较小,同时,系统中点电压得到较好控制,可以有效的减小开关频率,从而减小开关损耗,同时在采样环节无需采样c相电压和电流,节省了一定的成本。
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公开(公告)号:CN106655253B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610951123.2
申请日:2016-10-26
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E40/50
Abstract: 本发明公开了单三相多微网区域动态划分方法。本发明针对单三相混联结构的多微网,考虑系统运行的稳定性和可靠性,提出一种对单三相多微网进行最优互联组合方案求解和切换过程控制的区域动态划分方法。本发明首先以系统功率盈余为预判据,初步筛选出满足备用容量要求的互联组合方案;再应用储能调节能力指标、区域主储能稳定裕度指标、最小不平衡度指标、分区操作风险度指标进行模糊多目标决策,求解最优互联组合方案;最后针对选定的最优互联组合方案进行状态切换。该方法可有效实现单三相多微网的区域动态划分和优化运行。
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公开(公告)号:CN106374513B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610949838.4
申请日:2016-10-26
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E40/50
Abstract: 本发明公开了一种基于主从博弈的多微网联络线功率优化方法。该方法考虑系统三相不平衡约束,运用博弈论理论,采用Stackelberg主从动态博弈方法,建立多微网中各个主体的优化数学模型,并基于粒子群算法联合求解优化多微网上层联络线功率,保证多微网上层联络线功率的不平衡度小于15%。经仿真实例验证,所提方法能够满足系统三相不平衡度要求情况下,使各子微网损失最小。由于各单相子微网用户用电习惯不一致等问题将导致多微网顶层联络线功率三相功率不平衡,当系统三相不平衡状态严重时,会使配变线路的损耗增加甚至无法正常运行。一种基于主从博弈的多微网联络线功率优化方法可在保证系统内三相不平衡度满足一定条件的基础上,提高系统运行的经济性。
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